
- •Темы практических занятий по курсу «Энергоэффективнсть»
- •Задачи по курсу «Энегоэффективность в ээс» Перечень задач
- •1.Определение экономии тэр за счет внедрения энергоэффективных оконных блоков
- •2. Расчет экономии электроэнергии от децентрализации компрессорного хозяйства
- •3. Определение экономии топлива применения
- •4. Определение экономии теплоэнергии и топлива при внедрении
- •4.1. Определение годовой экономии тепловой энергии при установке пластинчатого теплообменника за счет снижения потерь:
- •5. Расчет экономии электро- и теплоэнергии от создания мини-тэц на местных видах топлива
- •6.Расчет экономии топлива за счет использования тепловых вэр с использованием тепловых насосных установок (тну)
- •7.Расчет экономии топлива при строительстве малой гэс.
- •8 . Расчет экономии топлива от применения когенерационной установки.
- •Расчет экономии электроэнергии от замены аммиачных холодильных агрегатов на автономные фреоновые агрегаты
- •Расчет экономии электроэнергии от замены пневмотранспорта на механическую систему транспортировки
- •Расчет экономии топлива от установки турбоагрегата в котельной
- •.12. Определение экономии топлива от ликвидации длинных теплотрасс и паропроводов
- •9.1.1. Определение перерасхода топлива при отпуске тепловой энергии в виде горячей воды или пара.
- •9.1.1.1. По результатам испытаний либо по расчету определяем потери δ Qпот
- •13. . Определение экономии топлива и теплоты за счет внедрения термореновации ограждающих конструкций зданий
Расчет экономии электроэнергии от замены аммиачных холодильных агрегатов на автономные фреоновые агрегаты
Для проведения сравнительного анализа определяем годовой расход электроэнергии каждой холодильной установкой (аммиачной и фреоновой) отдельно по группам электропотребляющего оборудования (агрегат, воздухоохладители, конденсаторы, насосы и др.) по формуле
Э = Ny * Kи * Тс, кВт ч/год
где Ny – суммарная установленная мощность группы электропотребляющего оборудования,
Kи – коэффициент использования электрической мощности для соответствующей группы электропотребляющего оборудования (приложение 1),
Тс – годовое число часов использования средней нагрузки для соответствующей группы электропотребляющего оборудования (приложение 1).
2.3.1. Определяем годовую экономию потребления электроэнергии за счет оптимальности подбора фреонового холодильного агрегата
ΔЭпотр = Эам – Эфр , кВт ч/год
2.3.2 Для существующей системы холодоснабжения определяем потери холода при его транспортировке (методика серии 7.906.9-2 «Тепловая изоляция трубопроводов с отрицательными температурами») по формуле
Qтр = kиз * π * Δt * l, ккал/ч
где kиз – удельный коэффициент теплопередачи изолированного трубопровода, ккал/м ч 0С
Δt – разность температур снаружи и внутри трубопровода, 0С
l – длина трубопровода, м.
Магистральные трубопроводы холодоснабжения проложены, как правило, по кровлям открытым способом и изоляция их подвергается воздействию влаги. Следует учитывать, что теплоизоляционные свойства увлажненного изолирующего материала значительно ухудшаются, так как удельный коэффициент теплопередачи изоляции kиз увеличивается, что приводит к росту потерь холода (Е.С.Курылев, Н.А.Герасимов «Холодильные установки»).
Годовые потери холода составляют
Qтрг = Qтр * Т, ккал/год
где Т – длительность охлаждения при определенной температуре кипения (число часов работы компрессоров в году), час/год (приложение 2)
2.3.3 Определяем годовое количество холода, вырабатываемое аммиачной и фреоновой холодильными установками.
Для аммиачной установки по формуле
Qамг = Q1г + Q2г + Q3г + Qтрг , ккал/год
Для фреоновой установки по формуле
Qфрг = Q1г + Q2г + Q3г , ккал/год
2.3.4 Определяем годовую экономию электроэнергии, затрачиваемой на выработку холода
ΔЭх = (Qамг - Qфрг )* 0,86 * n, кВт ч/год
где n – норма расхода электроэнергии на выработку холода, определяется по техническим характеристикам холодильного оборудования с учетом условий его работы, кВт ч/кВт холода,
0,86 - коэффициент перевода тепловой энергии в электрическую.
2.3.5 Экономия электроэнергии за счет вывода из работы аммиачного насоса, необходимого для преодоления гидравлического сопротивления при транспортировке холодильного агента, ΔЭн принимается равной потребляемой мощности насоса.
2.3.6 Определяем экономию электроэнергии от внедрения мероприятия
ΔЭ = ΔЭпотр + ΔЭх + ΔЭн , кВт ч/год
2.3.7 Определение экономии топлива от применения выбранной холодильной установки:
В = Э * (1+ Эпот.) * bээср * 10-6, т у.т.
bээср - удельный расход топлива на отпуск электроэнергии принимается равным фактическому расходу топлива на замыкающей станции в энергосистеме (Лукомльской ГРЭС) за год, предшествующий составлению расчета г у.т./кВт ч;
Эпот - коэффициент потерь в электрических сетях на транспортировку электроэнергии, равен 0,105 в среднем п